La conectividad óptica de 1,6 T se acerca al despliegue a gran escala
Los acontecimientos recientes en la industria de las comunicaciones ópticas indican que la tecnología 1,6T está ganando impulso. En marzo de 2026, Marvell anunció que su DSP óptico Ara de 3 nm y 1,6 T se enviaría en volumen masivo a clientes globales, respaldando la implementación de conectividad enchufable de 1,6 T en centros de datos de IA.
Applied Optoelectronics (AOI) también anunció su primer pedido por volumen de transceptores de centro de datos de 1,6T de un importante cliente de hiperescala. Según la empresa, se espera que los envíos comiencen en el tercer trimestre de 2026 tras la calificación del producto.
De 800G a 1,6T
La transición a 1,6T sigue a la rápida adopción de conectividad óptica de 400G y 800G en centros de datos de inteligencia artificial y de hiperescala.
A medida que los clústeres de GPU crecen, la infraestructura de red debe manejar volúmenes cada vez mayores de tráfico de este a oeste entre aceleradores, servidores y conmutadores. Pasar de 800G a 1,6T duplica el ancho de banda disponible por conexión, lo que ayuda a los operadores de red a aumentar la capacidad manteniendo una alta densidad de puertos.
Muchas soluciones emergentes de 1,6T utilizan tecnología de 200G por carril, lo que permite que ocho carriles ofrezcan un ancho de banda agregado de 1,6Tbps.
La infraestructura de IA impulsa la transición
La IA sigue siendo uno de los impulsores más fuertes detrás del avance hacia la óptica de mayor velocidad.
TrendForce espera que el mercado global de transceptores ópticos centrados en IA crezca de 16.500 millones de dólares en 2025 a 26.000 millones de dólares en 2026, un aumento de más del 57%. La firma de investigación también señala que la generación de 1,6T está entrando gradualmente en producción en masa a medida que aumenta la demanda de conectividad de 800G y más.
Sin embargo, la transición no significa que 800G será reemplazado inmediatamente.
Se espera que las tecnologías 400G, 800G y 1,6T coexistan en diferentes arquitecturas de red y etapas de implementación. Si bien es probable que 1.6T obtenga una adopción temprana en entornos de inteligencia artificial y de hiperescala con uso intensivo de ancho de banda, 400G y 800G continuarán sirviendo a una gran parte de la infraestructura de centros de datos existente.
Más allá de un mayor ancho de banda
Pasar a 1,6T también introduce nuevos desafíos de ingeniería.
Las velocidades de datos más altas imponen mayores exigencias en cuanto al consumo de energía, la gestión térmica, la integridad de la señal y la densidad del panel frontal. Como resultado, la industria está explorando tecnologías como la fotónica de silicio, la óptica de accionamiento lineal y arquitecturas ópticas más eficientes energéticamente junto con los módulos enchufables convencionales.
Los últimos pedidos de volumen y envíos de componentes sugieren que la conectividad óptica de 1,6T está yendo más allá de las demostraciones y calificaciones hacia la implementación en el mundo real.
A medida que la infraestructura de IA continúa escalando, 2026 se perfila como un año importante en la transición de 800G hacia la próxima generación de redes ópticas de alta velocidad.
Por qué cada vez más centros de datos eligen cables ópticos activos en lugar de DAC
Artículo relacionado